控制温室气体排放,促进发展中国家废物处理场的环境可持续性 | MDPI

研究背景

城市固体废物 (MSW) 的可持续管理是发展中国家的市政当局面临的主要挑战之一[1-3]。固体废物的可持续管理可定义为通过收集、转移/运输、再利用、回收、处置和填埋的方法对固体废物进行处理,并考虑对公共卫生和生态系统的成本和影响[4,5]。

发展中国家普遍实行露天处置和不加控制地燃烧城市固体废弃物[6]。垃圾填埋场和废物处理场是全球人为排放甲烷的部分关键因素[7,8]。与其他人为造成的温室气体 (greenhouse gases GHG) 相比,甲烷是 (CH4) 仅次于二氧化碳 (CO2) 的第二大潜在气候变化因素[9]。预计未来几年中,发展中国家废物处理导致的温室气体排放量将增加[10]。

为了控制固废处理产生的温室气体,发展中国家已开发了各种废物处理技术,包括堆肥、利用能量回收进行焚化、厌氧消化池、垃圾填埋生物反应器、垃圾填埋气 (LFG) 捕集、垃圾衍生燃料 (RFD) 以及水泥中的燃烧器[11,12],但仍然缺乏可持续的废物处理机制或技术。[13]

在巴基斯坦,露天倾倒和焚烧城市固体废物是一种广泛的废物处理方法[11,14,15]。卡拉奇是巴基斯坦人口最多、最大的城市,每天生产约15,000吨的城市固体废弃物[14,16]。在卡拉奇,有60%的城市固体废弃物被收集并在垃圾场中公开处置。[16]

研究过程

表1. 本垃圾填埋场模拟实验中使用的合成MSW样品的组成[18]。

为了模拟不同的垃圾填埋条件,包括卡拉奇市垃圾处理场的现状,研究人员使用了四个玻璃反应堆 (平均高度和直径分别为38.6厘米和14.7厘米),并在36°C的可控气候条件下运行C±1 [19]。垃圾填埋场模拟反应堆设置的图示如图1所示。

实验结束后,通过对垃圾填埋场模拟反应堆中采集的固体废物样品进行BMP21测试,对应用方法的环境可持续性评估进行了分析。废物样品的BMP21测试是根据德国工程师 VDI 4630 2016 [20]给出的协议进行的。实验过程遵循研究论 [17]中 道的BMP21测试。生化甲烷电势 (BMP21) 测试实验装置的示意图如图2所示。

通过研究卡拉奇的城市固体废弃物管理情况 (产生、组成和处置速率) 和气候条件,研究人员对本研究设计的不同城市固体废弃物填埋方案中的甲烷排放量进行了估算。

研究结论

本研究通过模拟不同的垃圾填埋场情况估算出甲烷排放量,研究结果表明,在露天垃圾处理的现有运行条件下,卡拉奇的垃圾填埋场排放了大量的甲烷。通过从其他垃圾掩埋场情景模拟中获得的结果,研究人员还观察到,通过将开放式垃圾处理场转变为卫生垃圾掩埋场,可以成功地提高巴基斯坦和其他发展中国家现有的城市固体废物垃圾场的环境可持续性。将生物反应器垃圾填埋场方法与垃圾填埋气回收系统结合使用时,可以快速稳定废物,提高垃圾填埋气的产量,并提供更多的发电量。通过选择具有垃圾填埋气回收设施的生物反应器方法,与传统的厌氧垃圾填埋方法相比,可以多产生30%的电力。此外,可以通过提高废物收集率来增加常规卫生和生物反应堆填埋场的发电量。这项研究表明,为了缩短甲烷的排放时间,如果将原位曝气应用于回收旧垃圾场将是一种有希望的方法。

参考 献

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19. Sohoo, I.; Ritzkowski, M.; Kuchta, K. Evaluation of behavior of waste disposal sites in karachi, pakistan and effects of enhanced leaching on their emission potential. Detritus2019,7, 96–103.

20. Verein Deutscher Ingenieure Fermentation of Organic Materials. Characterisation of the Substrate, Sampling, Collection of Material Data, Fermentation Tests; VDI Guideline 4630; Verein Deutscher Ingenieure: Düsseldorf, Germany, 2016.

期刊介绍

Sustainability (ISSN 2071-1050,IF 2.576) 是一个国际型开放获取期刊。期刊主题涵盖人类在环境、 化、经济以及社会各方面的可持续发展议题。Sustainability采取单盲同行评审,一审周期约为14.7天, 章从接收到发表仅需2.9天。

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